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地震勘探总结

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物探 地震资料解释 地震处理 反演
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1、地球物理勘探简称“ 物探 ”,即用物理的原理研究地质构造和解决找矿勘探中问题的方法。目前主要的物探方法有:重力勘探,磁法勘探,电法勘探,地震勘探,放射性勘探等。2、地震勘探:度高) 0% ) 、勘探石油的方法目前有三类:地质法、钻探法、物探法。4、在勘探油气的各种物探方法中,地震勘探已成为一种最有效的方法。 5、所谓的地震勘探,就是通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中传播情况,查明地下地质构造,为寻找油气田或其它勘探目标的一种物探方法。6、地震勘探的生产工作,基本上可分为三个环节: ①野外工作。②室内资料处理。③地震资料的解释。7、地震勘探方法与其他物探方法(重、磁、电)相比,具有精度高的优点,其他物探方法都不可能象地震方法那样能详细而较准确地了解地下有浅到深一整套地层的构造特点。地震方法与钻探方法相比又有成本低以及可以了解大面积的地下地质构造情况的特点。因此,地震勘探已成为石油勘探中一种最重要的勘探方法。 8、同一反射界面的波,其波形特征是相似,不同反射界面的波其波形特征是不同的,这就是在地震资料解释中常用的基本法则之一。9、惠更斯原理:介质中波所传到的各点,都可以看成新的波源,叫做子波源。可以认为,每个子波源都向各个方向发出微弱的波,叫做子波。子波是以所在点处的波速传播的。10、费马原理:波在各种介质中从一点传播到另一点,所走的路径遵守时间最小。11、地震波是在地下岩石中传播的弹性波,其类型纵波、横波、面波、反射波、透射波、折射波等。12、弹性模量:)T=E e )K =μ ) F= μ ψ ) G= λ e ) 13、对于大多数弹性介质, σ 约为 常坚硬的岩石是 结性很差的松软介质,大约为 于液体, μ =0,所以 σ 可达最大值 4、体波是能够在整个弹性体内传播的地震波。按照弹性形变的基本类型或岩石质点振动的不同形式,体波又可分为纵波(P 波)和横波(S 波)两种。纵波的特点是:质点的振动方向与波的传播方向一致。横波的特点是:质点的振动方向与波的传播方向垂直。横波只在固体介质中传播。15、在地震勘探中主要是利用纵波:在地震勘探中,不论用炸药震源还是非炸药震源,一般都是向外产生均匀对称的压缩力。因此使质点发生体变,即主要产生纵波。但由于地层的不均匀性和激发作用的不对称性,所以也同时产生横波。地层不均匀性和激发作用的不对称性越明显,越容易产生明显的横波。另外,对于同一岩层来说,横波和纵波的传播速度总是不相同的,一般纵波的传播速度总是大于横波。故在某一点进行观测时,首先接受到纵波,纵波的能量散失比横波少,所以纵波能量比横波强,故可以接收到较清晰的纵波纪录。16、面波只存在于岩层的分界面附近,并沿着岩层分界面传播。在垂直于岩层分界面的方向上,其强度随着离开分界面距离的增大而迅速衰减。1. 瑞利波:只存在于自由表面(地面)附近,并沿着地面传播的地震波。它的特点是地面质点在平行于波传播方向的垂直面内作振动。瑞利波是影响陆上地震勘探最主要的面波,是主要的干扰波之一。2. 拉夫波:产生的条件是当上层介质中横波的速度 于下层介质中的横波速度 ,则在满足这种条件的界面附近会产生拉夫波。它的特点是界面上质点的振动方向与波的传播方向垂直,其速度介于上、下层介质中横波波速之间,即 途:讨论时距曲线的弯曲程度。 80、测定地震波传播速度的方法,基本上可分下面几类:1、根据岩石样品,在3实验室内测定(这种方法在地震勘探中较少使用) 。2 地震测井和连续速度测井,根据井中观测资料可以得到平均速度和层速度的较准确的资料。 (目前仍使用)3 根据各种地震波时距曲线,通过计算求取速度资料(叠加速度) , (在数字处理中用共反射点道集资料计算速度谱) 。81、地震资料解释的任务就是利用数字处理后得到的各种剖面,结合地质、测井及其它物探资料确定地质构造的形态和空间位置,推测地层岩性、厚度和层间接触关系,确定圈闭,做出油气远景评价,直接为钻井提供井位。82、地震剖面是地质剖面的地震响应。地震资料的解释可分为构造解释和岩性解释两部分。83、构造解释是反射地震资料解释工作中的重点和基础。要正确进行构造解释,关键的一条是应将地震资料与钻井,地质资料结合,将地震波形与地层特点结合,给地震反射以明确的地质意义,由已知推测未知。84、地震资料的构造解释主要包括时间剖面的对比、特殊波的识别、特殊地质现象的解释、深度剖面与构造图的绘制、含油气远景的评价等工作。85、震源产生的信号传播一段时间后,波形趋于稳定,我们称这时的地震波为地震子波。86、绕射理论和射线理论的适用范围主要取决于所勘探的断块的大小与地震波长之间的关系。它们的差别还在于射线理论只研究运动学问题,它不保留波的动力学特点,对复杂地质构造产生的复杂波场就不能做出正确的解释;而绕射理论保留了波的动力学特征,因此有可能对复杂的地质体产生的波场做出正确的解释。87、绕射波经叠加后,在时间剖面上表现为:深层能量加强,浅层振幅变化大。88、地震剖面与地质剖面的关系:地震剖面是地质剖面的地震响应,蕴藏着大量的地质信息。严格地说,地质剖面上的所有地质现象都应在地震剖面有所反映。因此,现代地震剖面常与地质剖面极为相似。但是,地震剖面上除了与地质现象有关的响应之外,还存在大量与地质现象无关的噪声,它们不具有任何地质意义。此外,作为地震响应的地震剖面并不是地质剖面的简单翻版,某些地质现象反映到地震剖面上相当复杂,甚至出现不少假象。这些问题在解释中必须给以充分注意。总之,地震剖面与地质剖面既有联系,又有区别。89、地震反射形态与与地质构造的关系:1. 地震剖面通常是时间剖面而地质剖面是深度剖面。地震时间剖面要经过时深转换后才能成为深度剖面。2. 地震剖面是以地震波的形式显示的。地震波总有一定延续长度。因此,地震剖面的分辨率总是受到一定限制,地质剖面上一些十分微小的变化(如小于几米或零点几米的起伏、断层等)不可能在地震剖面上表现出来。3. 对于水平叠加剖面而言,由于共反射点偏离了真实的空间位置,地震剖面上反映的地层位置一般不太真实。90、利用地震资料进行构造解释的任务是:1. 确定标准反射层及其相当的地层层位,搞清地层厚度的变化及接触关系;2. 了解构造形态及其特征;3. 确定断层性质、断距及断面产状;4. 了解基底的埋藏深度即沉积岩厚度;5. 划分构造带。无论哪一种解释,都以地震剖面对比为基础。91、波的对比就是在地震剖面上辨认和追踪各种地震波。92、地震剖面的对比原则(波的对比原则)1、同相性 2、振幅显著增强 3、波形相似特征(动力学特征)93、标准层应具备的条件:地质上与寻找油气藏关系较密切的地质层位所对应的反射层为标准层,这样可以反映出目的层的主要构造形态。b. 反射层的特征明显,且比较稳定,分布范围广,能在较大范围内进行对比和追踪。94、反射标准层的好坏,主要由沿水平方向沉积的稳定性决定。一般说来,海相灰质岩地层沉积地层最稳定,在水平方向上的地层组合相似性最好,反射波可以连续追踪,因而其反射层可以作为标准层。 95、所谓的层位标定就是根据地质与地震反射波的对应关系,找出与地震反射层位相当的地质层位。目前层位标定的方法主要有两种,即在有井地区利用井上资料把与标准层的相应的地质层位引到时间剖面上;在无井地区利用邻区地震剖面的波组特征进行层位标定。具体方法又分为:地质层位标到时间剖面上。料进行层位标定。96、对基干剖面的要求是:反射标准层特征明显,且易连续追踪,剖面构造简单,断层少。在工区内分布均匀,可控制全区。另外基干剖面最好是过井剖面。剖面过井是为了层位标定。97、如何确定反射标准层的代号和对比标记?确定反射标准层,一般由浅至深依次编号,反射界面的代号通常用“示,字母“T” 代表反射波,下标“x”代表具体反射界面的编号,用数字或字母表示,如 2 ,;在地层时代明确的情况下,用地层时代的代号表示,如侏罗系、白垩系、第三系,分别用 K、示。反射标准层的代号有时也可以用 “式表示,这种编号一般用于次一级反射标准层,其中 x 代表某一层位,y 代表 内部各反射界面的代号,y=1 ,2,3…,或者是地层组名。对比时,在纸剖面上一般用彩色铅笔逐层分色标记,某一颜色表示特定的反射界面。98、对比方法:9、对比的一般顺序:①在基本剖面上对于所选定的标准层或目的层进行对比追踪,同时要解释断层和不整合。②对全区的标准层进行追踪对比,剖面上有井的,尽可能参照井上信息,同时注意由里向外,先简后繁这一顺序。⑧复杂地段的对比,要充分利用地质、钻井资料,注意识别和对比利用由复杂构造引起和各种特殊波。④在对比过程中,注意识别各种假象。100、相交测线一般都闭合的不好,不闭合的原因表现在三个方面;采集因素、处理因素及地质的复杂性及干扰波的存在。 101、断层在二维地震时间剖面上的主要特征:组间隔突然变化。射零乱或出现“ 空白带 ”。可能是小断层的反映。有横向上地震相的突变,也可能是断层的反映。02、只有当断层断距较大,断层面较光滑且倾角不大时,才会产生较强的断面反射波。103、断面波和其它正常反射波的不同:首先,断面波是大倾角反射。其次,断面波附近常伴随有绕射波和回转波。再次,断面波能量变化强度大,常断续出现104、断层面的确定:1)断层面应由浅、中、深断点严密控制,同时注意断层面不应穿过可靠的正常反射段。2)考虑到断层面的屏蔽作用,在断层下盘往往出现产状畸变,反射杂乱及反射空白带,而上盘反射较好,断点可靠,所以确定断点应根据上盘来确定。3)在叠加剖面上利用异常波确定断层面时,断点绕射波的极小点是可靠的断点,将各层绕射波的极小点连接起来就是断层线。至于断面波,它的位置往往沿断面下倾方向偏移,需要经过必要的校正后(偏移归位) ,才能正确地反映出断层面的正确位置。4)利用多条剖面比较。105、正确确定断面的关键在于判别哪些断点是属于同一条断层的。106、所谓断层的组合就是如何将众多的孤立断点以最佳的方式连成断层线和断层面的问题。包括剖面上的组合和平面上的组合。107、超覆和退覆一般出现在盆地的边缘和斜坡带。超覆是海侵发生时,新地层的沉积范围扩大,依次超越下面较老的地层的覆盖范围。退覆是海退发生时,新地层的沉积范围缩小,依次小于下面较老的地层的覆盖范围。所以,超覆和退覆是角度不整合的一种形式。时间剖面上它们的基本特点相伺,都是几组互不平行的反射波逐渐靠拢,和地层尖灭点的绕射波相切而联系在一起。所不同的是超覆时,不整合以上的反射被依次被不整合面的反射波所代替。而退覆时,则是在不整合面以上的地层中,较新地层的反射波依次被下伏较老的地层的反射波所代替。108、古潜山是指不整合面以下的古地形高,古潜山的顶面是不整合面,波阻抗差异大,所以对应的反射波能量强,具有不整合面反射波的特点109、新技术、新方法:亮点技术、术、术、复数道分析技术、合成声波测井、三维地震勘探、横波勘探和多波勘探、高分辨率勘探。110、亮点技术:所谓“ 亮点 ”指的是地震反射保持振幅剖面上,振幅相对很强的一些“点”,即很强的反射,也称 “热点”,亮点可能是油气藏引起的,也可能是其它因素引起的。根据剖面上有无亮点及亮点的分布,分析亮点附近反射波的特征,结合各种地层参数信息,可以直接判断地下是否有油气存在。111、术,就是综合利用多种指示碳氢化合物存在的地震特性参数来确定含油气富集带的一种方法。112、术——利用不同层的速度分析技术,术判断岩性和油气的基本思路是:在正常情况下,叠加速度随反射层深度的增加而增大,但是如果深部存在砂岩或碳酸盐岩的孔隙度增大,且含油、气等时,则会出现下层速度低于上层速度,而引起速度异常现象。据此低速异常可以来判断岩性及含油气情况。113、术——复数道分析技术,由地震记录道分离出波的瞬时振幅、瞬时频率和瞬时相位等特征参数(常称为三瞬参数)的处理技术。对储集层而言,在含油或含气地带,地震瞬时信息的特征明显。其表现是,在高频率、弱振幅的背景中出现相对稳定的低频率、强振幅异常,并在其边缘伴随出现极性反转。瞬时信息的这些特征,可以作为检测油气的标志。114、术——在叠前道集上分析振幅随炮检距变化的规律,以求岩石的弹性参数,分辨岩性和孔隙充填物,直接寻找有用矿藏的一种新方法。它利用的是反射系数随入射角变化的基本原理。115、术(—垂直地震剖面技术,在地表激发地震波而把检波器安置在井中进行观测,然后对所观测得到的资料经过校正、叠加、滤波等处理得到垂直地震剖面。由于是在井下接收,避开了地表和低速带的干扰,从而提高了信噪比和分辨率,与常规勘探方法相比有很多优点。116、当纵、横波速度同时都有降低时,则表示砂岩储层孔隙度的增加。当只有纵波速度降低,而横波速度没有变化时,则表示砂岩储层含气。
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